linux开发路径搜索

在windows下,如果一个可执行程序(exe)以来其他动态库组建,在运行时的搜索过程是先搜索exe同一目录路径,如果搜索不到再搜索环境变量Path所在目录路径,最后如果搜索不到再搜索system32目录所在路径;

      在linux下,开发过程中遇到的问题就是即使你将组建放在于可执行程序(随意格式)相同目录,运行可执行程序都无法跑起来!因为linux下默认的搜索路径是这样的:

(1)先搜索/lib和/usr/lib这两个目录  --->   (2) 然后按照 /etc/ld.so.conf里面的配置搜索绝对路径 (3) 同时,Linux也提供了环境变量LD_LIBRARY_PATH供用户选择使用,用户可以通过 设定它来查找除默认路径之外的其他路径。

    例如,如查找/work/lib路径,你可以在/etc/rc.d/rc.local或其他系统启动后即可执行到的脚本添加如下语句:LD_LIBRARY_PATH =/work/lib:$(LD_LIBRARY_PATH)。并且LD_LIBRARY_PATH路径优先于系统默认路径之前查找(详细参考《使用LD_LIBRARY_PATH》)。不过LD_LIBRARY_PATH的设定作用是全局的,过多的使用可能会影响到其他应用程序的运 行,所以多用在调试。(LD_LIBRARY_PATH的缺陷和使用准则,可以参考《WhyLD_LIBRARY_PATH is bad》 )。通常情况下推荐还是使用gcc的-R或-rpath选项来在编译时就指定库的查找路径,并且该库的路径信息保存在可执行文件中,运行时它会直接到该路
径查找库,避免了使用LD_LIBRARY_PATH环境变量查找。


    连接器在处理动态库时将链接时路径(Link-time path)和运行时路径(Run-time path)分开,用户可以通过-L指定连接时库的路径,通过-R(或-rpath)指定程序运行时库的路径,大大提高了库应用的灵活性。比如我们做嵌入式移植时#arm-linux-gcc $(CFLAGS) –o target –L/work/lib/zlib/-llibz-1.2.3   (work/lib/zlib下是交叉编译好的zlib库),将target编译好后我们只要把zlib库拷贝到开发板的系统默认路径下即可。或者通过- rpath(或-R )、LD_LIBRARY_PATH指定查找路径。



总结方式:

(1) 在/etc/ld.so.conf  (字面意思load so configuration 载入so动态库路径配置)文件中添加so所在目录路径,如/usr/lixx/workspace/demon

(2)  在runas配置中 environment环境变量中配置 LD_LIBRARY_PATH(载入库路径)赋值为所在目录路径,如${workspace_loc:/demon/debug}

(3)  在工程中将库路径写入可执行文件中,项目属性---C++ Build---Setting-->Tools settings----GCC C++ Linker -----Miscellaneous----Other Option ---Add 添加命令:

      -R${workspace_loc:/SimpleMath/Debug}

(4)  放在系统默认路径 /usr/lib  /usr/local/lib下

1.1量子力学方法 1.1.1 CASTEP CASTEP由Cambridge大学Mike Payne教授发布,采用密度泛函理论、平面波赝势法(用平面波描述外层价电子,内层电子用赝势代替),进行第一性原理量子力学计算的程序。其中总能量包含动能、静电能和交换关联能三部分,各部分能量都可以表示成密度的函数。电子与电子相互作用的交换和相关效应采用局域密度近似(LDA)或广义密度近似(GGA),静电势只考虑作用在系统价电子的有效势(即赝势:Ultrasoft 或norm-conserving),电子波函数用平面波基组扩展(基组数由Ecut-off确定),电子状态方程采用数值求解(积分点数由FFT mesh确定),电子气的密度由分子轨道波函数构造,分子轨道波函数采用原子轨道的线性组合(LCAO)构成。计算总能量采用SCF迭代。CASTEP在计算分子、固体、表面、界面、掺杂、错位等方面非常有优势。 主要功能及特性:  支持 PBE、PBE0、HSE03、HSE06以及SCAN meta-GGA 等交换关联泛函;  能量计算:形成能、吸附能、缺陷形成能、内聚能、表面能等;  结构优化:力与应力的计算、几何驰豫(原子坐标、晶胞参数、键长、键角、)等;  过渡态:过渡态搜索等;  电子结构:能带、态密度(局域、分波)、声子谱、电荷密度、差分电荷密度、电子局域函数、电子轨道、扫描隧道显微镜STM模拟、共价键级、静电势(支持可视化)、静电荷(Mulliken、Hirshfeld)、功函数、自旋极化(共线、非共线)、支持旋轨耦合、费米面、支持利用On-the-fly 生成模守恒(normconserving)赝势,特别适用于计算磁性材料和包含f电子的元素;  介电性质:波恩有效电荷、静态介电常数张量、极化率张量;  力学性质:弹性力常数张量,体模量,剪切模量,杨氏模量,泊松比;热力学性质:声子态密度、色散谱、熵、焓、自由能、零点能、德拜温度、等容热容随温度的变化曲线;  光学性质:红外光谱、拉曼光谱5.0、核磁共振谱(NMR CASTEP,可用DFT+U)、电子能量损失谱4.4(旋轨耦合效应5.5)、X射线吸收谱4.4(旋轨耦合效应5.5)、光频介电常数虚(实)部、吸收系数、折射率、能量损失函数、光导率虚(实)部;  动力学计算:支持NVE、NVT、NPT以及NPH等系综,以及多种控温控压函数;
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